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二十一世纪无机化学的挑战个体经营郭海波万芳

发布时间:2020-02-14 11:42:57 阅读: 来源:浴盐厂家

二十一世纪无机化学的挑战-个体经营(郭海波)

资源回收利用有重大价值和意义,回收碘化钾 ,含碘废水 ,粗碘,农药.染料.兽药的下脚料也有含碘成份. 求购废钯催化剂,废铂金废料,双氧水的废钯触媒,废铝合金粉,炼油厂废钯触媒,废铂、废银、废铑触媒,各种铂、金、银、铑、钌等合金废料,边角料,废水废渣,银擦布,银罐头,含量高低均可。 第一:低氧化态的碱金属和碱土金属。这类物种是罕见的,然而它们并非不能存在。本世纪无机化学应该著力于开放更多种类的低氧化态s区物种,比如负一氧化态的锂和碱土金属之间形成的单键。 第二:更巨大的硼烷合成。无机化学家需要找到一系列定向缩合较小硼烷的方法以合成含有更多亚基和笼体更大的硼烷。此外,杂原子的引入和笼体封闭程度的控制也是重点。总而言之,一个方法学系统需要建立。 第三:辛特尔原子簇的新化学。经过长期的开放,辛特尔原子簇已经证明了其多样性,二十一世纪无机化学的重点将放在开放更多辛特尔结构种类,以及辛特尔-过渡金属混合型裸原子簇。此外,辛特尔原子簇作为非经典配体也是值得关注的。 第四:硅烷和锗烷的类碳化学。目前尚未有任何纯粹的硅烷或者锗烷俱有不饱和键,然而其存在的可能性由於对p区元素多重键的开发而不能忽视。在庞大的硅烷或者锗烷基团如Si(SiH3)3的保护下,高张力结构和多重键、类芳香环俱有保存的可能。当然,这些亟待开发的方法毫无疑问可以用於p区多重键新化学的开发。 第五:氧元素和氟元素的高氧化态。毫无疑问[OF3]+和[F3]+是两个标志性而且大有希望的物种,虽然迄今为止的尝试都未成功。不过,问题也许仅仅在於寻找足够硬的阴离子以抵抗阳离子强大的电子亲和作用。 第六:新世纪的稀有气体化学。稀有气体化学第一个可以突破的地方是挑战存在性的边界,合成[ArF]+、[XeF7]+等存在要求和合成条件苛刻的物种,第二个突破口是含有稀有气体和更多元素形成的化学键、次级键的物种,第三个突破口是稀有气体本身形成的原子簇或者稀有气体作为配体参与形成的原子簇,尤其是作为填隙型配体。 第七:主族元素的超高配位数。在原子簇中主族元素可以作为填隙原子而获得5-8的配位数,新世纪无机化学应该利用更多种类的原子簇,将这项记录提高到12,即主族元素原子处於一个二十面体配位环境中。需要指出,从几何角度而言,这种结构是完全可能的,问题也许仅仅在於合成的困难。 第八:过渡金属的五重键和六重键。在二十世纪大量含有三重键和四重键的过渡金属原子簇被发现,然而含有五重键的物种却极其稀少,含有六重键的物种尚未报道。因此新世纪无机化学家一个重要任务就是寻找系统性合成和稳定化这俩种珍稀化学键的方法,以及在它们基础上建立一个多样化的结构体系,并且充分开放五重键和六重键的化学。 第九:高核羰基原子簇的深化发展。HNCC作为无机化学的支柱,在新世纪的发展方向有如下几点,第一是金属核心的复杂化,挑战含有几种不同金属构建的核心的物种,第二是配体种类的丰富化,第三是结构细节的多样化,和主族原子簇、金属多重键等有机结合起来,第四是合成手段的专一化,对於特定的结构开发出特定的方法,并且能找到行之有效用於增大原子簇的方案,第五是填隙种类的充足化,将含有更多原子、更多种结构形态的碎片封印於HNCC的核心,第六是理论体系完善化,构建出从结构描述到反应机制到合成演绎的一套完善理论。 第十:锕系元素多重键和原子簇。相对于p区和d区的大量开发,f区放射元素显得更神秘。计算指出f区元素可以形成多重键,并且在一些情况下f轨道会大量参与。但是合成这些物种依然是艰巨的挑战。毫无疑问,锕系元素应该而且将会在无机化学舞台中扮演非常关键的角色,原子簇化学也不会长久缺失了锕系元素的章节。

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